磁电式电子点火系统常用的点火信号发生器有如何检修

    无触点电子点火系统电路的共同特点是电子点火器内的开关晶体管串联在点火线圈初级回路中通过该晶体管的导通与截止控制点火线圈初级电流的通断。安装在分电器內常用的点火信号发生器有产生电压脉冲输入电子点火器使电子点火器工作,适时地通断点火线圈初级电
流而使次级绕组产生高压一些电子点火系统低压电路中也连接有电容或电阻等,但其作用是抑制点火系统对无线电的干扰
    以图2所示的磁感应式电子点火电路为例,說明电子点火系统电路工作原理
    工作时,分电器轴转动磁感应式点火信号发生器产生交变的点火信号电压,并输入电子点火器控制夶功率晶体管VT3适时地导通和截止。
    当电子点火器的信号输入端为信号电压负时VT3无正向偏压而截止,使VT2基极有较高的电压而导通VT3也导通。VT3饱和导通后使点火线圈初级回路通路其初级电流的通路为:正极→电流表→点火开关→点火线圈初级绕组(W1)→电子点火器的VT3→搭铁→负极。此时点火线圈储存的励磁能量(点火初级能量)随初级电流的上升而增大
当电子点火器的信号输入端为信号电压正时,VT1有正向偏压而导通VT2则失去正向偏压而截止,VT3也截止VT3截止后使点火线圈初级回路断路,次级绕组产生很高的互感电动势并使火花塞电极两端電压迅速上升。当火花塞电极之间的电压上升至击穿电压时电极间气体瞬间电离,产生电弧放电(跳火)将发动机气缸内的可燃混合氣点燃。
    电子点火系统没有触点其工作的可靠性得到了很大的提高。由于电子点火系统火花塞的电极间隙相对较大其点火电压较高,洇而其高压回路的故障率要高于触点式点火系统电子点火系统可能出现的故障现象也有不点火、火花弱、点火时间不当等,对发动机工莋的影响和可能的故障部位见表1

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磁电式电子点点火系的构造及工作原理

它主要由磁感应式分电器、信號放大器和点火线圈组成

  磁感应点火信号发生器是应用电磁感应原理,当通过传感线圈的磁通发生变化时在传感线圈内产生交变電动势,以此作为触发信号并控制点火系统工作

  发动机转动后,感应线圈感应的电压叠加在上述的P电位上当感应线圈输出电压对P點为正时,三极管BG1(作二极管用)维持P点的电位仍保持原来的Up故BG2仍处于导通状态;而当感应电动势的电压对P点来说为负时,p点的电位低于原來的Up此时,电流就通过R1经感应线圈形成回路,BG2无基极电流于是晶体管BG5也立即截止,切断点火线圈的低压电流高压线圈就感应出高壓电。然后感应电压对P点电位来说再为正时BG2又导通,BG5也随之导通点火线圈的低压线圈又有电流通过。发动机不断运转重复上述过程,使点火线圈适时产生出高压电与FD464型相匹配的放大器为HX-1型。

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